Способ изготовления труб из полимерных композиционных материалов и оправка для его осуществления
Изобретения могут быть использованы при производстве труб из полимерных композиционных материалов, имеющих внутренний футеровочный слой из эластомера, термореактопласта или другого материала. Согласно способу при намотке тела трубы каждый двойной спиральный слой ленты ровинга в зоне его разворота, расположенной у торца формируемого раструба и (или) большего диаметра внутренней конической поверхности трубы, подвергают заневоливанию от осевого перемещения под действием усадки в сторону меньшего диаметра внутренней конической поверхности трубы путем формирования методом намотки замкового соединения между пакетом двойных спиральных слоев ленты ровинга и формообразующим элементом оправки, причем, с целью повышения эффективности работы замкового соединения, поверх пакета двойных спиральных слоев ленты ровинга в зоне сформированного замкового соединения наматывают 5-10 кольцевых слоев ленты ровинга, пропитанного связующим. Способ реализуется посредством оправки, в которой формообразующий элемент выполнен в виде цилиндра, который снабжен кольцеобразным выступом на его наружной поверхности, имеющим продольное сечение в форме трапеции, и разрезан на сектора с образованием продольных разрезов в виде угловых пазов и фиксацией каждого сектора посредством крепежных элементов, при этом, с целью беспрепятственного демонтажа секторов из внутренней полости намотанной заготовки трубы, боковые поверхности продольных разрезов расположены симметрично относительно плоскости разъема секторов и образуют угол , превышающий по величине центральный угол
сектора, а с целью расширения технологических возможностей оправки каждый сектор снабжен радиально соединенной с ним планкой, которая закреплена на радиальном ребре оправки. Это исключает возможность перемещения двойных спиральных слоев ленты ровинга под действием усадки в процессе последующей полимеризации трубы в осевом направлении в сторону меньшего диаметра внутренней конической поверхности трубы и, тем самым, позволяет предотвратить возможность ослабления обжатия нижележащих слоев футеровочного покрытия и адгезионного пакета пакетом двойных спиральных слоев ленты ровинга. В результате этого во всех поперечных сечениях тела трубы в процессе ее полимеризации обеспечивается постоянная величина давления, создаваемого пакетом двойных спиральных слоев на нижележащие слои футеровочного покрытия и адгезионного пакета, а значит и высокое качество футеровочного покрытия по всей длине трубы и надежность его соединения через пакет адгезионных слоев с пакетом двойных спиральных слоев ленты ровинга. 2 с. и 3 з.п. ф-лы, 4 ил.
Изобретение относится к области производства труб из полимерных композиционных материалов и может быть использовано при производстве труб методом намотки с условным проходом от 50 до 400 мм, предназначенных для транспортирования химически агрессивных и абразивных сред под давлением свыше 4,0 МПа.
Известен способ изготовления труб из полимерных композиционных материалов, включающий формирование на оправке герметизирующего слоя из резины и последующую намотку силового каркаса путем намотки спиральных слоев ленты ровинга, пропитанного полимерным связующим (см., например, заявку Великобритании 1229938, кл. 7 F 16 L 9/12, 28.04.71). Однако известный способ не обеспечивает трубе требуемой надежности работы при перекачке химически активных и абразивных сред, различных пульп и засоленных пластовых вод. Также известна оправка для изготовления труб из полимерных композиционных материалов, содержащая несущий элемент и установленные на нем формообразующие элементы (см., например, авторское свидетельство СССР 1669748, кл. В 29 С 53/82, опуб. 15.08.91, бюл. 30). Недостаток известной оправки заключается в трудоемкости образования кольцевых канавок со стороны внутренней поверхности формуемого изделия. Наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигаемому результату является способ изготовления труб из полимерных композиционных материалов, включающий намотку футеровочного слоя из резины на предварительно собранную и покрытую антиадгезионным слоем оправку, формирование поверх футеровочного слоя пакета адгезионных слоев и намотку тела трубы с внутренней конической поверхностью с одновременным формированием соединительных элементов в виде раструба, или ниппеля, или бурта по концам трубы путем последовательной намотки пакета двойных спиральных слоев ленты ровинга, пропитанных связующим, которые в зоне соединительных элементов усиливают подмоткой из предварительно пропитанных связующим слоев ткани и кольцевых слоев ленты ровинга, а также последующую полимеризацию трубы в термокамере и снятие отвержденной трубы с оправки (см., например, патент Российской Федерации 2154766, кл. 7 F 16 L 9/12, опубл. 20.08.20000, бюл. 23). Известный способ может быть реализован посредством известной оправки, содержащей трубчатый несущий элемент с конической формообразующей поверхностью, установленные на нем формообразующие элементы в виде формователя раструба и (или) формователей кольцевых канавок, расположенных на формователе раструба или формообразующей поверхности несущего элемента, и две соосно расположенные с несущим элементом опорные цапфы, которые выступают за торцы несущего элемента и соединены с ним посредством радиальных ребер, причем одна из опорных цапф выполнена с кольцевой проточкой под замок съемного устройства и расположена у торца с большим диаметром конической формообразующей поверхности несущего элемента (см., например, патент Российской Федерации 2152874, кл. 7 В 29 С 53/82, опубл. 20.07.2000, бюл. 20). Недостаток известного способа и известного устройства для его осуществления заключается в том, что при их использовании формируемый при намотке тела трубы пакет двойных спиральных слоев ленты ровинга не обеспечивает постоянную величину обжатия нижележащих слоев футеровочного покрытия и адгезионного пакета и, тем самым, не создает постоянного давления, необходимого для формирования качественного футеровочного слоя и его надежного соединения через пакет адгезионных слоев с пакетом двойных спиральных слоев ленты ровинга. Это объясняется тем, что при полимеризации намотанной заготовки трубы в термокамере происходит усадка полимерного композиционного материала заготовки. А поскольку заготовка трубы формируется на конической оправке, которая выполнена с конусностью от 1 до 5 мм на 8 метров длины, что позволяет беспрепятственно снимать отвержденную заготовку трубы в сторону меньшего диаметра оправки, то и усадка тела трубы по длине происходит в сторону меньшего диаметра несущего элемента оправки. В результате усадки длина отвержденной заготовки трубы по сравнению с неотвержденной уменьшается в среднем на 10... 20 мм. При этом наибольшее перемещение вдоль оси несущего элемента в сторону его меньшего диаметра получают точки образующей внутренней конической поверхности заготовки трубы, наиболее удаленные от наименьшего диаметра образующего элемента, т. е. точки образующей, прилегающие к зоне большего диаметра несущего элемента. Таким образом, все поперечные сечения внутренней конической поверхности трубы перемещаются на меньший диаметр формообразующей поверхности несущего элемента. Вследствие этого созданная ранее при намотке пакета двойных спиральных слоев ленты ровинга постоянная величина обжатия нижележащих слоев футеровочного покрытия и адгезионного пакета ослабляется по мере удаления от меньшего диаметра внутренней конической поверхности заготовки трубы к ее большему диаметру. Этим и объясняется непостоянство давления, оказываемого пакетом двойных спиральных слоев ленты ровинга на слои футеровочного покрытия в каждом из поперечных сечений трубы в процессе ее полимеризации. При этом, если в сечениях, близких к наименьшему диаметру несущего элемента, величина давления, необходимого для формирования качественного футеровочного покрытия, практически не меняется, то в сечениях, прилегающих к большему диаметру, величина давления ослабляется настолько, что уже не обеспечивает получение качественного футеровочного слоя и его надежного соединения через пакет адгезионных слоев с пакетом двойных спиральных слоев ленты ровинга ввиду низкой адгезионной связи на границе разделов соединяемых слоев. В результате использования таких труб для перекачки химически активных и абразивных сред в виде рассолов и пульп под давлением 4,0 МПа и выше в зонах, прилегающих к большему диаметру внутренней конической поверхности трубы, возможно образование очагов отслаивания и последующего вздутия футеровочного покрытия, которые в дальнейшем подвергаются разрушению под действием транспортируемой среды и пульсирующего скачкообразного характера давления внутри трубы. Это в свою очередь приводит к отделению элементов футеровочного покрытия от трубы, их отрыву и последующему выносу из трубопровода, а иногда и к созданию препятствий для транспортируемой среды в виде наростов и пробок внутри трубопровода. Особенно часто этому подвергаются трубы, имеющие соединительные элементы в виде раструба на одном конце трубы и ниппеля или бурта на другом конце трубы. Соединительный элемент в виде раструба всегда расположен в зоне большего диаметра внутренней конической поверхности трубы и имеет переходной конусный участок между большим диаметром внутренней конической поверхности трубы и внутренней цилиндрической поверхностью раструба. Этот переходной конус обычно выполняется с углом наклона образующей конуса от 5 до 10 градусов, что значительно больше угла наклона образующей внутренней конической поверхности трубы, величина которого не превышает 0o 1'. Вследствие этого давление, создаваемое пакетом двойных спиральных слоев ленты ровинга на формируемый футеровочный слой в зоне конуса раструба, ослабляется еще в большей степени, чем на участках тела трубы. Это приводит к еще более низкому качеству футеровочного покрытия, сформированного в зоне переходного конуса раструба, и еще более низкой прочности адгезионной связи футеровочного покрытия с телом трубы, а значит и к еще большей вероятности разрушения футеровочного покрытия в зоне конусного участка раструба, что и подтверждается практикой эксплуатации таких труб. Целью настоящего изобретения является повышение качества футеровочного покрытия с одновременным повышением надежности его соединения через пакет адгезионных слоев с пакетом двойных спиральных слоев ленты ровинга за счет обеспечения постоянной величины обжатия нижележащих слоев футеровочного покрытия и адгезионного пакета пакетом двойных спиральных слоев ленты ровинга и, тем самым, обеспечения постоянного давления во всех поперечных сечениях тела трубы в процессе ее полимеризации. Поставленная цель достигается тем, что в известном способе изготовления труб из полимерных композиционных материалов, включающем намотку футеровочного слоя из резины или термореактопласта или термопласта на предварительно собранную и покрытую адгезионным слоем оправку, формирование поверх футеровочного слоя пакета адгезионных слоев, намотку тела трубы с внутренней конической поверхностью и одновременное формирование соединительных элементов в виде раструба, или ниппеля, или бурта по концам трубы путем последовательной пропитки и намотки пакета двойных спиральных слоев ленты ровинга, которые в зоне соединительных элементов усиливают подмоткой из предварительно пропитанных связующим слоев ткани и кольцевых слоев ленты ровинга, а также последующую полимеризацию трубы в печи и снятие отвержденной трубы с оправки, согласно настоящему изобретению при намотке тела трубы каждый двойной спиральный слой ленты ровинга в зоне его разворота, расположенной у торца формируемого раструба и (или) большего диаметра внутренней конической поверхности трубы, подвергают заневоливанию от осевого перемещения под действием усадки в сторону меньшего диаметра внутренней конической поверхности трубы путем формирования методом намотки замкового соединения между пакетом двойных спиральных слоев ленты ровинга и формообразующим элементом оправки, причем с целью повышения эффективности работы замкового соединения поверх пакета двойных спиральных слоев ленты ровинга в зоне сформированного замкового соединения наматывают 5...10 кольцевых слоев ленты ровинга, пропитанного связующим. Поставленная цель достигается также тем, что в известной оправке для изготовления труб из полимерных композиционных материалов, содержащей трубчатый несущий элемент с конической формообразующей поверхностью, две цапфы, которые выступают за торцы несущего элемента и соединены с ним посредством радиальных ребер и, как минимум, один формообразующий элемент, размещенный на формообразующей поверхности несущего элемента или другого формообразующего элемента со стороны их больших диаметров, согласно настоящему изобретению формообразующий элемент выполнен в виде цилиндра, который снабжен кольцеобразным выступом на его наружной поверхности, имеющим продольное сечение в форме трапеции, и разрезан на сектора с образованием продольных разрезов в виде угловых пазов и фиксацией каждого сектора посредством крепежных элементов, при этом с целью беспрепятственного демонтажа секторов из внутренней полости намотанной заготовки трубы боковые поверхности продольных разрезов расположены симметрично относительно плоскости разьема секторов и образуют угол





Формула изобретения
1. Способ изготовления труб из полимерных композиционных материалов, включающий намотку футеровочного слоя из эластомера, или термореактопласта, или термопласта на предварительно собранную и покрытую антиадгезионным слоем оправку, формирование поверх футеровочного слоя пакета адгезионных слоев, намотку тела трубы с внутренней конической поверхностью и одновременное формирование соединительных элементов в виде раструба, или ниппеля, или бурта по концам трубы путем последовательной пропитки и намотки пакета двойных спиральных слоев ленты ровинга, которые в зоне соединительных элементов усиливают подмоткой из предварительно пропитанных связующим слоев ткани и кольцевых слоев ленты ровинга, а также последующую полимеризацию трубы в печи и снятие отвержденной трубы с оправки, отличающийся тем, что при намотке тела трубы каждый двойной спиральный слой ленты ровинга в зоне его разворота, расположенной у торца формируемого раструба и (или) большего диаметра внутренней конической поверхности трубы, подвергают заневоливанию от осевого перемещения под действием усадки в сторону меньшего диаметра внутренней конической поверхности трубы путем формирования методом намотки замкового соединения между пакетом двойных спиральных слоев ленты ровинга и формообразующим элементом оправки. 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что поверх пакета двойных спиральных слоев ленты ровинга, в зоне сформированного замкового соединения наматывают 5-10 кольцевых слоев ленты ровинга, пропитанного связующим. 3. Оправка для изготовления труб из полимерных композиционных материалов, содержащая трубчатый несущий элемент с конической формообразующей поверхностью, две цапфы, которые выступают за торцы несущего элемента и соединены с ним посредством радиальных ребер, и как минимум один формообразующий элемент, размещенный на формообразующей поверхности несущего элемента или другого формообразующего элемента со стороны их больших диаметров, отличающаяся тем, что формообразующий элемент выполнен в виде цилиндра, который снабжен кольцеобразным выступом на его наружной поверхности, имеющим продольное сечение в форме трапеции, и разрезан на сектора с образованием продольных разрезов в виде угловых пазов и фиксацией каждого сектора посредством крепежных элементов. 4. Оправка по п. 3, отличающаяся тем, что боковые поверхности продольных разрезов расположены симметрично относительно плоскости разъема секторов и образуют угол

РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4